EP0984193A1 - Support antivibratoire hydraulique actif à commande pneumatique - Google Patents

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EP0984193A1
EP0984193A1 EP99402136A EP99402136A EP0984193A1 EP 0984193 A1 EP0984193 A1 EP 0984193A1 EP 99402136 A EP99402136 A EP 99402136A EP 99402136 A EP99402136 A EP 99402136A EP 0984193 A1 EP0984193 A1 EP 0984193A1
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EP
European Patent Office
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rigid
pneumatic
chamber
partition
frame
Prior art date
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Granted
Application number
EP99402136A
Other languages
German (de)
English (en)
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EP0984193B1 (fr
Inventor
André Gennesseaux
Jean-Luc Gastineau
Sylvain Durand
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Hutchinson SA
Original Assignee
Hutchinson SA
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Publication date
Application filed by Hutchinson SA filed Critical Hutchinson SA
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Publication of EP0984193B1 publication Critical patent/EP0984193B1/fr
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    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F16ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
    • F16FSPRINGS; SHOCK-ABSORBERS; MEANS FOR DAMPING VIBRATION
    • F16F13/00Units comprising springs of the non-fluid type as well as vibration-dampers, shock-absorbers, or fluid springs
    • F16F13/04Units comprising springs of the non-fluid type as well as vibration-dampers, shock-absorbers, or fluid springs comprising both a plastics spring and a damper, e.g. a friction damper
    • F16F13/26Units comprising springs of the non-fluid type as well as vibration-dampers, shock-absorbers, or fluid springs comprising both a plastics spring and a damper, e.g. a friction damper characterised by adjusting or regulating devices responsive to exterior conditions
    • F16F13/264Units comprising springs of the non-fluid type as well as vibration-dampers, shock-absorbers, or fluid springs comprising both a plastics spring and a damper, e.g. a friction damper characterised by adjusting or regulating devices responsive to exterior conditions comprising means for acting dynamically on the walls bounding a working chamber

Definitions

  • the present invention relates to supports pneumatically controlled hydraulic vibration dampers, intended in particular to support motor vehicle engines.
  • Such anti-vibration support is used in particular on the HARRIER vehicle marketed by TOYOTA.
  • counter-vibrations are emitted in the working chamber at engine idling frequencies, by actuating the solenoid valve so as to connect alternately the pneumatic chamber with the atmosphere and with the pneumatic source (in practice, a vacuum source constituted by the engine air intake circuit).
  • This known antivibration support has the drawback to be relatively complex and expensive.
  • the object of the present invention is in particular to alleviate this disadvantage.
  • the electrical elements and tires of the antivibration support are integrated in the one-piece pneumatic assembly, which contributes to facilitate the mounting of these elements in the anti-vibration mount and decrease the cost and complexity of this support.
  • the antivibration support itself forms a one-piece assembly that is compact and easy to be mounted in the vehicle, since it suffices to install it like a conventional vibration mount and plug in the pneumatic connector and the electrical connector.
  • the pneumatic lines are shorter than in the TOYOTA support, which can allow if necessary, order the anti-vibration support at frequencies higher than the frequencies of slowed down, so as to also emit counter-vibrations while the vehicle is running.
  • the single figure is a view in axial section of an anti-vibration support in a shape for carrying out the invention.
  • the pneumatic actuation assembly 15 comprises a rigid support block 16 which has at its upper part a bowl 17 delimited by an annular rim 18 of said block.
  • This annular rim 18 lifts the central part of the flexible elastomer wall 9, tightening the periphery of this central part against the underside of the rigid partition 8, the entire support block 16 itself being clamped between said central part of the flexible wall 9 and the bottom 13 of the housing 11.
  • the central part of the flexible wall in elastomer forms a flexible membrane 19 which delimits downwards, with bowl 17, a pneumatic chamber 20.
  • the rigid partition 8 has a nozzle central 21 in correspondence with the flexible membrane 19, at the center of the annular rim 18.
  • This nozzle 21, which is provided with a grid 22 limiting the deflections of the membrane, brings the upper face of said membrane into contact 19 with a working chamber A filled with liquid, delimited between the elastomer body 5 and the rigid partition 8.
  • This working chamber communicates, via a radial opening (not shown) formed in crown 3, with a choked passage C filled with liquid and delimited between the groove 4 of the crown 3 and the rigid partition 8.
  • the strangled passage C communicates, via an orifice 23, with a clearing house ring B filled with liquid, which is delimited between the rigid partition 8 and the radially outer part of the flexible elastomer wall 9, this compensation chamber being arranged around the top of the block support 16.
  • the pneumatic chamber 20 communicates with a central well 24 drilled in the support block 16, which central well communicates, on the one hand, with a passage 25 venting, and on the other hand, with a buffer tank 26.
  • This tank communicates itself with a pneumatic connector 27 to which a flexible hose connected to the engine air intake circuit or to another pneumatic source (vacuum source or even possibly a reserve of pressurized gas).
  • the buffer tank 26 makes it possible to filter the fluctuations pressure of the air intake circuit.
  • valve 29 of this solenoid valve is applied against a first valve seat 30, in which case the pneumatic chamber 20 is isolated from the atmosphere and placed under vacuum.
  • valve 29 is applied against a second valve seat 31 (position shown in the figure) in putting the pneumatic chamber 20 into the atmosphere and the insulation of the reservoir 26 (not shown).
  • the solenoid valve 28 is connected to an electrical connector 32 via one or more cables 33, which allows the solenoid valve 28 to be controlled by the vehicle engine control computer.
  • the engine control computer leaves solenoid valve 28 in rest position, so that the pneumatic chamber 20 is maintained in depression.
  • the flexible membrane 19 is therefore pressed against the bottom of the bowl 17, and does not intervene not in the operation of the anti-vibration mount.
  • the anti-vibration support therefore conventionally works by damping the low frequency vibratory movements (e.g. lower at 20 Hz and generally around 10 Hz) between the powertrain and chassis of the vehicle, thanks to the liquid transfers that take place between the working chamber A and the clearing chamber B at across the strangled passage C.
  • the low frequency vibratory movements e.g. lower at 20 Hz and generally around 10 Hz
  • the engine control computer controls the solenoid valve 28 by alternately moving the valve 29 between the first and second valve seats 30 and 31, at the frequency of engine explosions (usually 20 at 40 Hz for a four-cylinder engine and up to 80 Hz for an eight-cylinder engine).
  • the shape of the nozzle 21 can be changed to decrease the passage section and to increase the length, so that this nozzle is the seat of phenomena resonant analogous to those occurring in the strangled passage C, but at a higher frequency preferably corresponding to the idle frequency of the engine.
  • the natural frequency of the nozzle 21 is preferably between 20 and 80 Hz.
  • central well 24 or an air passage of different shape (longer length and smaller section passage) between the valve 29 of the solenoid valve and the pneumatic chamber 20, so that this central well 24 or this passage of air is the seat of resonance phenomena at the engine idle frequency, the natural frequency said well 24 or said air passage then being understood preferably between 20 and 80 Hz.

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Abstract

II s'agit d'un support antivibratoire comportant deux armatures rigides (1, 3) reliées entre elles par un corps en élastomère (5) qui est appliqué contre une cloison rigide pour délimiter une chambre de travail hydraulique (A) reliée à une chambre de compensation (3) par un passage étranglé (C). La cloison rigide comporte une membrane flexible (19), interposée entre la chambre de travail et une chambre pneumatique (20) commandée par une électrovanne (28). L'électrovanne est portée par un bloc de support (16) qui inclut également un raccord pneumatique (27) et un connecteur électrique (32), ce bloc de support comportant un rebord annulaire (18) qui délimite la chambre pneumatique et qui pince la membrane flexible connue la cloison rigide. <IMAGE>

Description

La présente invention est relative aux supports antivibratoires hydrauliques à commande pneumatique, destinés notamment à supporter des moteurs de véhicules automobiles.
On connaít divers supports antivibratoires hydrauliques à commande pneumatique, qui sont soit des supports pilotables (c'est-à-dire de raideur variable) tels que celui divulgué dans le document EP-A-0 262 544, soit des supports actifs (c'est-à-dire produisant des contre-vibrations visant à annuler les effets des vibrations du moteur) tels que celui ne divulgué dans le document JP-A-9 317 815.
Parmi ces supports connus, l'invention concerne plus particulièrement un support antivibratoire hydraulique actif à commande pneumatique destiné à être interposé entre deux éléments rigides et comportant :
  • des première et deuxième armatures rigides destinées à être solidarisées respectivement avec les deux éléments rigides à réunir,
  • un corps en élastomère qui relie entre elles les deux armatures et qui délimite partiellement une chambre de travail remplie de liquide,
  • une paroi souple délimitant partiellement une chambre de compensation remplie de liquide, laquelle est reliée à la chambre de travail par un passage étranglé également rempli de liquide,
  • une cloison rigide qui est solidaire de la deuxième armature et qui délimite partiellement la chambre de travail, cette cloison rigide comportant un ajutage obturé par une membrane flexible, cette membrane présentant une première face communiquant avec la chambre de travail et une deuxième face isolée de ladite chambre de travail,
  • une chambre pneumatique partiellement délimitée par la deuxième face de la membrane,
  • et au moins une électrovanne pour faire communiquer la chambre pneumatique avec l'atmosphère et/ou avec un raccord destiné à être connecté à une source pneumatique, ladite électrovanne étant reliée à un connecteur électrique lui-même destiné à être relié à un système électronique de commande.
Un tel support antivibratoire équipe notamment le véhicule HARRIER commercialisé par la société TOYOTA. Dans ce support connu, des contre-vibrations sont émises dans la chambre de travail aux fréquences de ralenti du moteur, en actionnant l'électrovanne de façon à relier alternativement la chambre pneumatique avec l'atmosphère et avec la source pneumatique (en pratique, une source de dépression constituée par le circuit d'admission d'air du moteur).
Ce support antivibratoire connu présente l'inconvénient d'être relativement complexe et coûteux.
La présente invention a notamment pour but de pallier cet inconvénient.
A cet effet, selon l'invention, un support antivibratoire hydraulique du genre en question est essentiellement caractérisé en ce qu'il comporte un ensemble d'actionnement pneumatique monobloc qui inclut :
  • un bloc de support rigide solidaire de la deuxième armature,
  • l'électrovanne,
  • le raccord pneumatique,
  • et le connecteur électrique,
le bloc de support comportant un rebord annulaire qui délimite partiellement la chambre pneumatique, et ce bloc de support étant appliqué contre la cloison rigide en serrant la membrane flexible entre ledit rebord annulaire et ladite cloison rigide, ce rebord annulaire étant disposé autour de l'ajutage de la cloison rigide.
Grâce à ces dispositions, les éléments électriques et pneumatiques du support antivibratoire sont intégrés dans l'ensemble pneumatique monobloc, ce qui contribue à faciliter le montage de ces éléments dans le support antivibratoire et à diminuer le coût et la complexité de ce support.
De plus, la complexité du support antivibratoire est encore diminuée par le fait que c'est la fixation même de l'ensemble pneumatique monobloc qui permet d'obtenir :
  • le contact étanche entre la membrane flexible et la cloison de la chambre de travail,
  • et/ou la fermeture étanche de la chambre pneumatique.
Par ailleurs, le support antivibratoire forme lui-même un ensemble monobloc qui est peu encombrant et facile à monter dans le véhicule, puisqu'il suffit de l'installer comme un support antivibratoire classique et de brancher le raccord pneumatique et le connecteur électrique.
Enfin, du fait de la compacité de l'ensemble d'actionnement pneumatique, les conduits pneumatiques sont plus courts que dans le support TOYOTA, ce qui peut permettre le cas échéant de commander le support antivibratoire à des fréquences plus élevées que les fréquences de ralenti, de façon à émettre également des contre-vibrations pendant le roulage du véhicule.
Dans des modes de réalisation préférés de l'invention, on peut éventuellement avoir recours en outre à l'une et/ou à l'autre des dispositions suivantes :
  • le corps en élastomère présente une forme en cloche, s'étendant entre d'une part, un sommet solidaire de la première armature, et d'autre part, une base annulaire solidaire de la deuxième armature, l'ensemble d'actionnement pneumatique étant contenu dans un boítier rigide qui est disposé à l'opposé du corps en élastomère par rapport à la cloison rigide, ce boítier étant solidarisé avec la deuxième armature et avec ladite cloison rigide en appliquant la base du corps en élastomère sur la cloison rigide, et le bloc de support de l'ensemble d'actionnement pneumatique étant serré entre le boítier et la cloison rigide, de façon à appliquer le rebord annulaire dudit bloc de support contre la membrane flexible et la cloison rigide ;
  • la chambre de compensation est également disposée à l'intérieur du boítier ;
  • la membrane est constituée par une partie centrale appartenant à la paroi souple de la chambre de compensation, ladite chambre de compensation présentant une forme annulaire et étant disposée autour de l'ensemble d'actionnement pneumatique ;
  • la paroi souple de la chambre de compensation comporte une armature métallique périphérique de renfort qui est sertie sur la cloison rigide et sur la deuxième armature en pressant ladite deuxième armature et la base du corps en élastomère contre la cloison rigide ;
  • le boítier est métallique et est serti par-dessus l'armature périphérique de renfort de la paroi souple ;
  • la paroi souple de la chambre de compensation comporte, autour de sa partie centrale formant la membrane flexible, une armature centrale rigide qui est noyée dans ladite paroi souple et qui présente :
    • une face annulaire d'appui qui est parallèle à la cloison rigide et qui est serrée entre ladite cloison rigide et le rebord annulaire du bloc de support de l'ensemble d'actionnement pneumatique,
    • et un rebord annulaire qui s'étend perpendiculairement à la cloison rigide autour dudit rebord annulaire du bloc de support ;
  • la deuxième armature forme une couronne creuse ouverte vers la cloison rigide, délimitant le passage étranglé avec ladite cloison rigide ;
  • le bloc de support de l'ensemble d'actionnement pneumatique comporte en outre un réservoir tampon interposé entre le raccord pneumatique et la chambre pneumatique ;
  • l'ajutage est dimensionné pour présenter une fréquence propre de résonance comprise entre 20 et 80 Hz ;
  • l'ensemble d'actionnement pneumatique monobloc comporte un passage d'air qui relie l'électrovanne à la chambre pneumatique et qui est dimensionné pour présenter une fréquence propre de résonance comprise entre 20 et 80 Hz.
D'autres caractéristiques et avantages de l'invention apparaítront au cours de la description suivante d'une de ses formes de réalisation, donnée à titre d'exemple non limitatif, en regard du dessin joint.
Sur le dessin, la figure unique est une vue en coupe axiale d'un support antivibratoire selon une forme de réalisation de l'invention.
Dans la description qui suit, les termes tels que "haut", "bas", "inférieur", "supérieur", "horizontal", "vertical" sont utilisés dans le seul but d'améliorer la clarté de la description, en se référant à la position d'utilisation la plus habituelle du dispositif selon l'invention, mais ces termes ne sont pas limitatifs.
Le dispositif antivibratoire hydraulique représenté sur la figure comporte :
  • une première armature 1 présentant la forme d'une embase métallique rigide solidaire d'un goujon 2 qui est dirigé vers le haut selon un axe vertical Z et qui est destiné à être fixé par exemple au bloc motopropulseur d'un véhicule,
  • une deuxième armature 3 formée par une couronne métallique rigide centrée sur l'axe Z, cette couronne étant creuse et délimitant intérieurement une gorge 4 qui est ouverte vers le bas et qui s'étend angulairement sur une partie de la circonférence de la couronne 3,
  • un corps en élastomère 5 présentant une relativement grande résistance à la compression, ce corps en élastomère ayant une forme de cloche qui s'étend entre un sommet 6 solidaire de l'embase 1 et une base annulaire 7 qui est solidaire de la couronne 3,
  • une cloison rigide 8 qui se présente sous la forme d'une plaque de tôle horizontale plane et qui est appliquée de façon étanche contre la base 7 du corps en élastomère et contre la couronne métallique 3,
  • une paroi souple 9 en élastomère dont la périphérie extérieure est renforcée par une armature métallique 10 sertie sur la couronne 3 et la cloison rigide 8, de façon à serrer ces deux pièces l'une contre l'autre avec étanchéité,
  • un boítier en tôle 11 dont le bord 12 est serti sur l'armature périphérique de renfort 10 de façon à solidariser ainsi le boítier 11 avec la couronne 3 et la cloison rigide 8, le boítier 11 comportant un fond 13 solidarisé avec un goujon 14 destiné à être fixé par exemple au châssis du véhicule,
  • et un ensemble d'actionnement pneumatique 15 monobloc qui est disposé dans le boítier 11.
L'ensemble d'actionnement pneumatique 15 comporte un bloc de support 16 rigide qui présente à sa partie supérieure une cuvette 17 délimitée par un rebord annulaire 18 dudit bloc.
Ce rebord annulaire 18 soulève la partie centrale de la paroi souple en élastomère 9, en serrant la périphérie de cette partie centrale contre la face inférieure de la cloison rigide 8, l'ensemble du bloc de support 16 étant lui-même serré entre ladite partie centrale de la paroi souple 9 et le fond 13 du boítier 11.
Ainsi, la partie centrale de la paroi souple en élastomère forme une membrane flexible 19 qui délimite vers le bas, avec la cuvette 17, une chambre pneumatique 20.
Avantageusement, la paroi souple en élastomère 9 est renforcée par une armature centrale annulaire 34 rigide qui est noyée dans ladite paroi souple et qui comporte :
  • une face annulaire d'appui 35 qui est parallèle à la cloison rigide 8 et qui est serrée entre ladite cloison rigide et le rebord annulaire 18,
  • et un rebord annulaire 36 qui s'étend perpendiculairement à la cloison rigide autour du rebord annulaire 18 du bloc de support 16, ce qui permet d'assurer un bon centrage de la paroi souple 9.
De plus, la cloison rigide 8 présente un ajutage central 21 en correspondance avec la membrane flexible 19, au centre du rebord annulaire 18. Cet ajutage 21, qui est pourvu d'une grille 22 limitant les débattements de la membrane, met en contact la face supérieure de ladite membrane 19 avec une chambre de travail A remplie de liquide, délimitée entre le corps en élastomère 5 et la cloison rigide 8.
Cette chambre de travail communique, par l'intermédiaire d'une ouverture radiale (non représentée) ménagée dans la couronne 3, avec un passage étranglé C rempli de liquide et délimité entre la gorge 4 de la couronne 3 et la cloison rigide 8.
Le passage étranglé C communique, par l'intermédiaire d'un orifice 23, avec une chambre de compensation annulaire B remplie de liquide, qui est délimitée entre la cloison rigide 8 et la partie radialement extérieure de la paroi souple en élastomère 9, cette chambre de compensation étant disposée autour de la partie supérieure du bloc de support 16.
Par ailleurs, la chambre pneumatique 20 communique avec un puits central 24 percé dans le bloc de support 16, lequel puits central communique, d'une part, avec un passage 25 de mise à l'atmosphère, et d'autre part, avec un réservoir tampon 26. Ce réservoir communique lui-même avec un raccord pneumatique 27 sur lequel on peut brancher un tuyau flexible relié au circuit d'admission d'air du moteur ou à une autre source pneumatique (source de dépression ou même éventuellement réserve de gaz sous pression).
Le réservoir tampon 26 permet de filtrer les fluctuations de pression du circuit d'admission d'air.
La communication entre, d'une part, la chambre de pneumatique 20, et d'autre part, le passage de mise à l'atmosphère 25 et le réservoir 26, est commandée au moyen d'un électrovanne 28.
En l'absence d'actionnement de l'électrovanne, le clapet 29 de cette électrovanne est appliqué contre un premier siège de clapet 30, auquel cas la chambre pneumatique 20 est isolée de l'atmosphère et mise en dépression.
Au contraire, lors de l'actionnement de l'électrovanne 28, le clapet 29 est appliqué contre un deuxième siège de clapet 31 (position représentée sur la figure) en mettant la chambre pneumatique 20 à l'atmosphère et en l'isolant du réservoir 26 (non représenté).
L'électrovanne 28 est reliée à un connecteur électrique 32 par l'intermédiaire d'un ou plusieurs câbles 33, ce qui permet de faire commander l'électrovanne 28 par le calculateur de contrôle moteur du véhicule.
Le dispositif qui vient d'être décrit fonctionne comme suit.
Pendant que le véhicule est en train de rouler, le calculateur de contrôle moteur laisse l'électrovanne 28 en position de repos, de sorte que la chambre pneumatique 20 est maintenue en dépression. La membrane flexible 19 est donc plaquée sur le fond de la cuvette 17, et n'intervient pas dans le fonctionnement du support antivibratoire.
Dans cette configuration, le support antivibratoire fonctionne donc classiquement en amortissant les mouvements vibratoires de basse fréquence (par exemple inférieure à 20 Hz et généralement de l'ordre de 10 Hz) entre le bloc motopropulseur et le châssis du véhicule, grâce aux transferts de liquide qui ont lieu entre la chambre de travail A et la chambre de compensation B au travers du passage étranglé C.
Par ailleurs, lorsque le moteur fonctionne au ralenti, le calculateur de contrôle moteur commande l'électrovanne 28 en déplaçant alternativement le clapet 29 entre les premier et deuxième sièges de clapet 30 et 31, à la fréquence des explosions du moteur (généralement de 20 à 40 Hz pour un moteur à quatre cylindres et jusqu'à 80 hz pour un moteur à huit cylindres).
Il en résulte des fluctuations de pression dans la chambre pneumatique 20, de sorte que la membrane flexible 19 est animée de mouvements vibratoires qui émettent vers la chambre de travail A des contre-vibrations visant à neutraliser les effets des vibrations du moteur.
Les contre-vibrations émises par la membrane flexible 19 sont optimisées par le calculateur selon un programme prédéterminé en fonction du régime du moteur et de divers paramètres pouvant influer sur les vibrations de ralenti (fonctionnement de la climatisation, consommation d'électricité, température du moteur, etc.), en agissant sur les paramètres suivants :
  • l'amplitude des vibrations de la membrane 19, qui est contrôlée en agissant sur le rapport cyclique du signal envoyé à l'électrovanne (rapport entre le temps de commande effectif de l'électrovanne 28 et la durée totale d'une période de vibration),
  • la phase des vibrations de la membrane 19, contrôlée en agissant sur l'instant initial de chaque cycle d'actionnement de l'électrovanne 28 par rapport à la rotation du moteur, repérée par le passage d'un cylindre donné à son point mort haut.
Bien entendu, l'invention n'est pas limitée à la forme de réalisation qui vient d'être décrite, et elle en embrasse notamment les variantes dans lesquelles :
  • l'électrovanne 28 mettrait la chambre pneumatique 20 en contact avec l'atmosphère lorsque ladite électrovanne est en position de repos,
  • l'électrovanne 28 fonctionnerait non plus selon un mode binaire, mais selon un fonctionnement proportionnel permettant de piloter la position exacte du clapet 29 entre les deux sièges de clapet 30,31, ce qui permet de contrôler plus finement la pression dans la chambre pneumatique 20,
  • le raccord pneumatique 27 constituerait également le connecteur électrique de commande de l'électrovanne 28, de façon à ne faire qu'un seul branchement lors de l'installation du support antivibratoire,
  • la chambre de compensation B serait disposée sur la face "supérieure" de la cloison 8, selon une disposition similaire à celle divulguée dans le document EP-A-0 646 735,
  • et l'électrovanne 28 serait actionnée pour faire émettre des contre-vibrations par la membrane 19 pendant le roulage du véhicule, c'est-à-dire à des fréquences supérieures à la fréquence de ralenti.
Eventuellement, afin d'augmenter l'efficacité de la membrane 19 pour atténuer les vibrations du moteur, il est possible de modifier la forme de l'ajutage 21 pour en diminuer la section de passage et pour en augmenter la longueur, de façon que cet ajutage soit le siège de phénomènes de résonance analogues à ceux qui se produisent dans le passage étranglé C, mais à une fréquence plus élevée correspondant de préférence à la fréquence de ralenti du moteur. Dans ce cas, la fréquence propre de l'ajutage 21 est comprise de préférence entre 20 et 80 Hz.
Dans le même but, il est également possible de dimensionner le puits central 24, ou un passage d'air de forme différente (plus grande longueur et plus faible section de passage) entre le clapet 29 de l'électrovanne et la chambre pneumatique 20, pour que ce puits central 24 ou ce passage d'air soit le siège de phénomènes de résonance à la fréquence de ralenti du moteur, la fréquence propre dudit puits 24 ou dudit passage d'air étant alors comprise de préférence entre 20 et 80 Hz.

Claims (11)

  1. Support antivibratoire hydraulique actif à commande pneumatique destiné à être interposé entre deux éléments rigides et comportant :
    des première et deuxième armatures rigides (1, 3) destinées à être solidarisées respectivement avec les deux éléments rigides à réunir,
    un corps en élastomère (5) qui relie entre elles les deux armatures et qui délimite partiellement une chambre de travail (A) remplie de liquide,
    une paroi souple (9) délimitant partiellement une chambre de compensation (B) remplie de liquide, laquelle est reliée à la chambre de travail (A) par un passage étranglé (C) également rempli de liquide,
    une cloison rigide (8) qui est solidaire de la deuxième armature (3) et qui délimite partiellement la chambre de travail (A), cette cloison rigide comportant un ajutage (21) obturé par une membrane flexible (19), cette membrane présentant une première face communiquant avec la chambre de travail (A) et une deuxième face isolée de ladite chambre de travail,
    une chambre pneumatique (20) partiellement délimitée par la deuxième face de la membrane (19),
    et au moins une électrovanne (28) pour faire communiquer la chambre pneumatique (20) avec l'atmosphère et/ou avec un raccord (27) destiné à être connecté à une source pneumatique, ladite électrovanne étant reliée à un connecteur électrique (32) lui-même destiné à être relié à un système électronique de commande,
    caractérisé en ce qu'il comporte un ensemble d'actionnement pneumatique monobloc (15) qui inclut :
    un bloc de support rigide (16) solidaire de la deuxième armature(3),
    l'électrovanne (28),
    le raccord pneumatique (27),
    et le connecteur électrique (32),
    le bloc de support (16) comportant un rebord annulaire (18) qui délimite partiellement la chambre pneumatique (20), et ce bloc de support étant appliqué contre la cloison rigide (8) en serrant la membrane flexible (19) entre ledit rebord annulaire et ladite cloison rigide, ce rebord annulaire étant disposé autour de l'ajutage (21) de la cloison rigide.
  2. Support antivibratoire selon la revendication 1, dans lequel le corps en élastomère (5) présente une forme en cloche, s'étendant entre d'une part, un sommet (6) solidaire de la première armature (2), et d'autre part, une base annulaire (7) solidaire de la deuxième armature (3), l'ensemble d'actionnement pneumatique (15) étant contenu dans un boítier (11) rigide qui est disposé à l'opposé du corps en élastomère (5) par rapport à la cloison rigide (8), ce boítier étant solidarisé avec la deuxième armature (3) et avec ladite cloison rigide en appliquant la base (7) du corps en élastomère sur la cloison rigide, et le bloc de support (16) de l'ensemble d'actionnement pneumatique étant serré entre le boítier (11) et la cloison rigide (8), de façon à appliquer le rebord annulaire (18) dudit bloc de support contre la membrane flexible (19) et la cloison rigide (8).
  3. Support antivibratoire selon la revendication 2, dans lequel la chambre de compensation (B) est également disposée à l'intérieur du boítier (11).
  4. Support antivibratoire selon la revendication 3, dans lequel la membrane (19) est constituée par une partie centrale appartenant à la paroi souple (9) de la chambre de compensation, ladite chambre de compensation (B) présentant une forme annulaire et étant disposée autour de l'ensemble d'actionnement pneumatique (15).
  5. Support antivibratoire selon la revendication 4, dans lequel la paroi souple (9) de la chambre de compensation comporte une armature métallique périphérique de renfort (10) qui est sertie sur la cloison rigide (8) et sur la deuxième armature (3) en pressant ladite deuxième armature et la base (7) du corps en élastomère contre la cloison rigide.
  6. Support antivibratoire selon la revendication 5, dans lequel le boítier (11) est métallique et est serti par-dessus l'armature périphérique de renfort (10) de la paroi souple.
  7. Support antivibratoire selon l'une quelconque des revendications 4 à 6, dans lequel la paroi souple (19) de la chambre de compensation comporte, autour de sa partie centrale formant la membrane flexible (19), une armature centrale (34) rigide qui est noyée dans ladite paroi souple et qui présente :
    une face annulaire d'appui (35) qui est parallèle à la cloison rigide (8) et qui est serrée entre ladite cloison rigide et le rebord annulaire (18) du bloc de support de l'ensemble d'actionnement pneumatique,
    et un rebord annulaire (36) qui s'étend perpendiculairement à la cloison rigide (8) autour dudit rebord annulaire du bloc de support.
  8. Support antivibratoire selon l'une quelconque des revendications 2 à 7, dans lequel la deuxième armature (3) forme une couronne creuse ouverte vers la cloison rigide (8), délimitant le passage étranglé avec ladite cloison rigide.
  9. Support antivibratoire selon l'une quelconque des revendications précédentes, dans lequel le bloc de support (16) de l'ensemble d'actionnement pneumatique comporte en outre un réservoir tampon (26) interposé entre le raccord pneumatique (27) et la chambre pneumatique (20).
  10. Support antivibratoire selon l'une quelconque des revendications précédentes, dans lequel l'ajutage (21) est dimensionné pour présenter une fréquence propre de résonance comprise entre 20 et 80 Hz.
  11. Support antivibratoire selon l'une quelconque des revendications précédentes, dans lequel l'ensemble d'actionnement pneumatique monobloc (15) comporte un passage d'air (24) qui relie l'électrovanne (28) à la chambre pneumatique (20) et qui est dimensionné pour présenter une fréquence propre de résonance comprise entre 20 et 80 Hz.
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